
Лабораторный гомогенизатор высокого давления DNH-150
- Максимальный расход 150 мл/мин ± 10%
- Максимальное давление 276 МПа
- Управление через ПЛК и сенсорный экран
- Использование сервопривода
- Компактный размер, малый вес
- Низкий уровень шума
Производитель DEHENG NANO
Описание
Области применения
- Биотехнология
Различные виды фрагментации клеток и извлечения содержимого
- Пищевая промышленность
Инкапсуляция функциональных питательных веществ в липосомы, модификация макромолекул пищевых продуктов, производство напитков на основе растительного белка и т. д.
- Электронные материалы
Дисперсия углеродных нанотрубок, дисперсия суспензий для аккумуляторов, эксфолиация графена, дисперсия различных нанооксидов, дисперсия платиновых углеродных катализаторов и т. д.
- Тонкая химия
Дисперсия суспензий микронанокерамики, дисперсия чернил, синтез и модификация полимерных материалов и т. д.
- Косметика
Микроносители церамида и гваякола, производство кремов и лосьонов для лица
- Медицина
Производство стерильных адъювантов для вакцин, инкапсуляция липосом из исходного сырья, наносистемы доставки лекарств, приготовление лекарств на основе нанокристаллов и т. д.
Технические характеристики
| Модель | DNH-150 Лабораторный гомогенизатор |
| Максимальное давление | 276 MPa |
| Минимальный объем образца | 50 мл |
| Рабочая температура | 10~35°C |
| Размер | 933 x 468 x 433 мм |
| Максимальный расход | 150 мл/мин±10% |
| Температура впрыска | Макс. 80°C |
| Рабочая влажность | 35~85% |
| Вес | 85 кг |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Электропитание | 380 В 3 фазы или 220 В 50 Гц |
| Режим управления | Управляется ПЛК и сенсорным экраном |
| Дополнительное оборудование 1 | Система охлаждения |
| Дополнительное оборудование 2 | Несколько однородных камер |
| Дополнительное оборудование 3 | Система очистки на месте |
Сферы применения
1. Биотехнология и микробиология — дезинтеграция клеток
Микрофлюидизация под давлением 100–276 МПа эффективно разрушает клеточные стенки бактерий, дрожжей, микроводорослей и тканей млекопитающих в одном проходе. Фиксированная геометрия микроканала даёт одинаковый режим для каждой порции продукта и позволяет масштабировать процесс от 50 мл до сотен литров в час.
- Дезинтеграция E. coli и других бактериальных продуцентов — извлечение рекомбинантных белков, плазмидной ДНК, телец включения.
- Лизис дрожжей S. cerevisiae и P. pastoris — получение нативных ферментов, β-глюканов, маннопротеинов.
- Разрушение микроводорослей (Chlorella, Nannochloropsis, Spirulina) — извлечение астаксантина, омега-3-липидов, фикоцианина, биодизельных липидов.
- Гомогенизация тканей млекопитающих — выделение митохондрий, мембранных фракций, экзосом.
2. Фармацевтика — липосомы и липидные наночастицы
Метод выбора для получения однослойных липосом (SUV, ~50–200 нм) и липидных наночастиц (LNP) для доставки мРНК-вакцин. Пример производителя: липосомы DHA при 120 МПа и 5 проходах — средний размер 74,9 нм, эффективность инкапсуляции 94,2 %. Геометрия каналов одинакова во всех моделях, поэтому режим переносится с лабораторной модели на производственную.
- Липосомальные формы лекарств — доксорубицин, амфотерицин Б, дексаметазон; повышение биодоступности и снижение системной токсичности.
- Липидные наночастицы для мРНК-вакцин — ионизируемые липиды + холестерин + PEG-липид + helper-липид.
- Твёрдые липидные наночастицы (SLN) и наноструктурированные липидные носители (NLC) — трансдермальные и пероральные формы.
- Полимерные наночастицы PLGA — контролируемое высвобождение пептидов, антибиотиков, противоопухолевых препаратов.
3. Наноматериалы — диспергирование УНТ, графена, нитрида бора
Кавитационно-сдвиговое воздействие в алмазной камере взаимодействия эффективно деагломерирует углеродные нанотрубки и расслаивает графит до моно- и малослойного графена в водных и органических средах с ПАВ. Метод не включает окисление, поэтому не вносит кислородсодержащих дефектов (по данным производителя для жидкофазной эксфолиации графена).
- Дисперсии одностенных и многостенных УНТ — проводящие чернила, антистатические покрытия, армирование композитов.
- Жидкофазная эксфолиация графена — получение моно- и малослойного графена в N-метилпирролидоне или водных растворах ПАВ.
- Дисперсии нитрида бора (h-BN, BNNT) — термоинтерфейсные материалы, диэлектрические покрытия.
- MXenes и 2D-дихалькогениды — MoS₂, WS₂ — сенсоры, катализаторы, аноды Li-ионных батарей.
4. Косметика и дермофармацевтика — стабильные наноэмульсии
Получение прозрачных мицеллярных и наноэмульсионных систем (размер капель < 200 нм) для сывороток, флюидов и солнцезащитных средств. Наноэмульсии получают за 2–4 прохода после предварительного грубого эмульгирования (по данным производителя).
- Косметические кремы и лосьоны — стабильные эмульсии «масло-в-воде» с пониженной концентрацией ПАВ.
- Носители активных ингредиентов — ретинол, аскорбиновая кислота, феруловая кислота, пептиды в липосомах.
- Минеральные фильтры в солнцезащите — наносуспензии TiO₂ и ZnO с узким распределением.
- Парфюмерные мицеллярные системы — прозрачные водные композиции с эфирными маслами.
5. Биомедицинские исследования — внеклеточные везикулы и контрастные агенты
Подготовка стандартизированных образцов экзосом, микровезикул и контрастных микропузырьков для диагностических и терапевтических применений.
- Изоляция и фракционирование экзосом — из культуральных сред, плазмы крови, биологических жидкостей.
- Микропузырьковые контрастные агенты — перфторуглеродные ядра в фосфолипидной оболочке для УЗИ.
- Полимерсомы — везикулярные носители из амфифильных блок-сополимеров.
6. Биофармацевтика — вакцинные адъюванты и эмульсии «масло-в-воде»
Пример производителя: эмульсия сквалена после 7 проходов — D10/D50/D90 = 0,112/0,165/0,232 мкм (исходная эмульсия — 1,76/11,75/21,46 мкм), стабильность более 3 лет.
- Сквалановые масляные эмульсии — адъюванты для гриппозных и COVID-19-вакцин.
- Перфтор-углеродные эмульсии — кислородные носители, ультразвуковые контрастные агенты.
- Эмульсии для парентерального питания — соевое и рыбье масло, MCT-фракции.
7. Энергетика — электродные суспензии и катализаторы
Однородность смешения активного материала, токопроводящей добавки и связующего напрямую определяет ёмкость и циклируемость электрода. Гомогенизация высокого давления стабилизирует слурри и снижает агломераты до субмикронного размера.
- Катодные суспензии Li-ионных аккумуляторов — LFP, NCM, NCA + углеродная сажа + PVDF в NMP.
- Дисперсии катализаторов на платине и иридии — топливные элементы PEM, электролизёры воды.
- Чернила для печатных солнечных элементов — перовскитные предшественники, дисперсии TiO₂ и ZnO.
8. Пищевая промышленность — функциональные напитки и инкапсуляция
Создание стабильных эмульсий витаминов, омега-3-кислот и ароматизаторов; снижение размера белковых агрегатов в напитках на растительной основе. Микрофлюидизация заменяет пастеризационную гомогенизацию для премиум-сегмента.
- Нанокапсулирование жирорастворимых витаминов и каротиноидов — β-каротин, ликопин, лютеин, витамины A, D, E, K.
- Эмульсии омега-3 — рыбий жир, льняное масло — повышение биодоступности и стабильности.
- Растительные напитки — молоко из овса, миндаля, сои, кокоса с улучшенной текстурой.
- Ароматизаторы и красители — стабильные водорастворимые эмульсии лимоненов, цитрусовых масел.
9. Тонкая химия — диспергирование пигментов, керамики, чернил
Получение узкораспределённых наносуспензий минеральных пигментов и керамических порошков для электронных и оптических приложений. По данным производителя, обработка суспензии занимает минуты против часов на шаровых мельницах и не вносит металл от мелющих тел.
- Микро- и нанокерамические суспензии — Al₂O₃, ZrO₂, SiC, BaTiO₃ для конденсаторов и пьезокерамики.
- Пигментные дисперсии — фталоцианиновые, азо- и хинакридоновые пигменты для красок и тонеров.
- Струйные и УФ-отверждаемые чернила — дисперсии наночастиц для печатной электроники.
- Дисперсии TiO₂ — белые пигменты для лакокрасочной продукции
10. Полимеры — синтез наносуспензий и эмульсионная полимеризация
Получение полимерных латексов с контролируемым размером частиц (< 100 нм) и узким распределением; преполимеризационное эмульгирование стирола, MMA, винилацетата.
- Полимерные латексы — ПС, ПММА, ПВА, акрилатные сополимеры с узким PDI.
- Полимерные дисперсии для покрытий — стабильные водные дисперсии для water-borne красок.
- Полиэлектролитные комплексы — хитозан-альгинат, ДНК-полиамин для биомедицинских применений.
11. Нефтехимия и катализ — наноэмульсии и каталитические дисперсии
Получение стабильных микро- и наноэмульсий для повышения нефтеотдачи (EOR), дисперсий гетерогенных катализаторов с развитой поверхностью.
- Эмульсии для EOR — ПАВ-полимерные системы с заданным размером капель < 1 мкм.
- Дисперсии катализаторов — цеолитные, металл-оксидные носители для процессов крекинга и риформинга.
- Топливные эмульсии — вода-в-биодизеле, гидрат-ингибирующие композиции.
Резюме по отраслям-потребителям
| Отрасль | Типовой пользователь |
| Биофармацевтические компании | R&D, отдел разработки лекарственных форм, отдел масштабирования |
| Производители вакцин | Технологический отдел, отдел адъювантов, GMP-производство |
| НИИ биотехнологии и микробиологии | Лаборатории белковой инженерии, ферментативной кинетики, биокатализа |
| Университеты | Кафедры биохимии, биотехнологии, фармхимии, наноматериалов |
| Косметические компании | R&D, отдел разработки рецептур, технологический отдел |
| Пищевая промышленность | R&D-центры функционального питания, БАДов, напитков |
| Производители наноматериалов | Лаборатории дисперсий графена и УНТ, отделы прикладной нанохимии |
| Производители Li-ионных батарей | Отделы электродных материалов, R&D катодных и анодных слурри |
| Контрактные R&D и CRO/CDMO | Отделы разработки формуляций, scale-up отделения |
Вопрос-Ответ
Что такое DNH-150 и для чего он используется?
Чем DNH-150 отличается от других моделей линейки DNH?
Какие материалы и среды можно обрабатывать на DNH-150?
Для каких задач выбрать DNH-150, а не соседнюю модель линейки?
Сколько проходов через DNH-150 нужно для получения целевого размера частиц?
Нужна ли система охлаждения для DNH-150?
Какие опции доступны для DNH-150?
Что такое микрофлюидизация и чем она отличается от обычной гомогенизации?
Что такое алмазная камера взаимодействия и зачем она нужна?
Сколько проходов нужно для получения целевого размера частиц?
Как контролируется давление и температура процесса?
Можно ли масштабировать процесс с лабораторной модели на производство?
Какое электропитание требуется?
Какой минимальный объём образца можно обработать?
Возможна ли работа в инертной атмосфере или с летучими растворителями?
Нужна ли система охлаждения?
Как обеспечивается очистка между партиями (CIP)?
Можно ли использовать прибор для задачи: r&d фармацевтических липосом и lnp (50–500 мл) с pdi < 0,15?
Применяется ли модель для задачи: отработка рецептур наноэмульсий перед масштабированием на пилотный dnh-340 / dnh?
Подходит ли прибор для: дезинтеграция культур e. coli и дрожжей в объёме 50–500 мл (биохимические лабора?
Решается ли на этом оборудовании задача: получение тестовых дисперсий унт, графена для разработки чернил и покрытий?
Годится ли прибор для: преподавание методов микрофлюидизации в университетских лабораториях?
Какие варианты комплектации и опций доступны?
Какая документация прилагается к поставке?
Предусмотрено ли обучение персонала и пусконаладка?
Какие сроки поставки и гарантия?
Как ведётся сервис и поставка запчастей?
- Для классификации любых сыпучих материалов и порошков до заданной крупности
- Производительность: до 25 кг в час по загрузке
- Диапазон граничной крупности разделения от 1.05 до 200 мкм
- Возможность исполнение в инертной среде под давлением
- Возможность исполнения с непрерывной разгрузкой и агрегатирования лабораторными измельчителями



